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美国PerkinElmer(PE)货号:N8151034 产品名称:MAS耗材 Gold Nanoparticle 30 nm 25mL(金纳米颗粒/标准溶液)/Consumable_
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美国PerkinElmer(PE)货号:N8151034 产品名称:MAS耗材 Gold Nanoparticle 30 nm 25mL(金纳米颗粒/标准溶液)/Consumable

N8151034 Gold Nanoparticle 30 nm 25mL {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 见详情 {{goodObj.date}} PerkinElmer(PE) {{item.norm}} / {{inventory}}
美国PerkinElmer(PE)货号:N8151034 产品名称:MAS耗材 Gold Nanoparticle 30 nm 25mL(金纳米颗粒/标准溶液)介绍:

Gold Nanoparticle 30 nm 标准溶液(25mL)

基本信息

  • 货号:N8151034
  • 产品名称:MAS耗材 Gold Nanoparticle 30 nm
  • 规格:25mL 标准溶液
  • 粒径:30 nm(±2 nm)
  • 浓度:高纯度,适用于精密实验
  • 包装:无菌避光玻璃瓶
  • 品牌:PerkinElmer(美国)

产品特性

  • 单分散金纳米颗粒,尺寸均一性优异
  • 表面等离子共振(SPR)效应显著,光学性能稳定
  • 表面可功能化:支持羧基、氨基等修饰
  • 溶液pH 6-8,适配生物相容性实验
  • 无团聚现象,长期储存稳定性达12个月

应用领域

  • 生物传感器与免疫检测(如侧向层析试纸条)
  • 靶向药物递送与癌症治疗研究
  • 表面增强拉曼光谱(SERS)分析
  • 纳米催化与电子器件开发
  • 细胞成像及生物标记技术

核心优势

  • 精准控制:粒径CV值<5%,确保实验重复性
  • 即用型溶液:无需复杂预处理,开瓶即用
  • 广泛兼容性:适配主流分析仪器(如TEM、DLS)
  • 安全性:低细胞毒性,通过ISO质量认证
  • 定制服务:支持表面配体与浓度定制

应用案例

案例1:SERS检测病原体
客户使用本产品标记特异性抗体,成功将拉曼信号增强106倍,实现低浓度病毒快速检测。

案例2:靶向药物递送系统
通过表面修饰pH响应型聚合物,构建智能纳米载药体系,肿瘤部位药物释放效率提升40%


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本公司销售的所有产品仅供实验科研使用,不用于人体及临床诊断。

国家标准1:GB/T 24369.1-2018 金纳米棒表征 第1部分:光学性质的测量
适用范围适用于金纳米颗粒(包括球形、棒状等)的紫外-可见吸收光谱法测定光学性质,用于质量控制及材料性能评价。
核心检测方法紫外-可见分光光度法(UV-Vis)测量吸收光谱,结合透射电子显微镜(TEM)验证粒径及形貌。
检出限与定量限紫外-可见吸收光谱法检测限为0.1 μg/mL(以Au计),定量限为0.3 μg/mL。
质控样品要求需使用已知浓度及粒径的标准金纳米颗粒进行仪器校准,质控样品应满足均匀性(RSD≤5%)和稳定性(保存期≥6个月)。
关键实验步骤1. 样品稀释至适宜浓度范围;2. 紫外-可见光谱扫描(400-800 nm);3. TEM样品制备及粒径统计。
特别说明避免使用含氯离子的溶剂,防止金纳米颗粒聚集;需在25±2℃条件下操作。
国家标准2:GB/T 33243-2016 纳米技术 水溶液中金纳米壳层表面吸附的测定
适用范围针对金纳米颗粒表面修饰层(如聚合物、生物分子)的定性及定量分析,用于表面功能化评价。
核心检测方法热重分析法(TGA)结合傅里叶变换红外光谱(FTIR),表征表面吸附物质的质量占比及化学结构。
检出限与定量限TGA法可检测≥1%的表面吸附量,FTIR检测限为0.1 mg/m²。
质控样品要求需使用标准表面修饰金纳米颗粒进行平行实验,质控样吸附量偏差应≤10%。
关键实验步骤1. 样品干燥处理;2. TGA升温程序(25-800℃,10℃/min);3. FTIR样品压片及扫描。
特别说明需扣除基底干扰;TGA测试前需确认样品热稳定性。
行业标准1:GB/T 33822-2017 纳米银材料 表面等离子体共振光谱测定方法
适用范围扩展适用于金纳米颗粒的等离子体共振峰(LSPR)测定,用于材料光学特性与粒径关联分析。
核心检测方法紫外-可见吸收光谱法结合Mie理论拟合计算颗粒尺寸及分散性。
检出限与定量限等离子体共振峰强度检测限为0.05 a.u.,定量限为0.15 a.u.
质控样品要求标准品需提供明确的等离子体共振峰位置(±5 nm偏差)及半峰宽数据。
关键实验步骤1. 光谱基线校正;2. 峰值位置及半峰宽计算;3. Mie理论参数拟合。
特别说明需定期校准光谱仪波长精度(±1 nm);避免样品浓度过高导致散射干扰。

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